EP0323458B2 - Vorrichtung zum steuern einer brennkraftmaschine - Google Patents
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- EP0323458B2 EP0323458B2 EP87904851A EP87904851A EP0323458B2 EP 0323458 B2 EP0323458 B2 EP 0323458B2 EP 87904851 A EP87904851 A EP 87904851A EP 87904851 A EP87904851 A EP 87904851A EP 0323458 B2 EP0323458 B2 EP 0323458B2
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- G01P3/487—Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage of pulse signals delivered by rotating magnets
Definitions
- the invention relates to a device according to the preamble of the main claim.
- sensors for controlling an internal combustion engine of a motor vehicle in particular the ignition and the like, it is known to use sensor systems for detecting the angular position of a shaft of the internal combustion engine, in particular the crankshaft or the camshaft.
- Such systems are e.g. designed as segment systems in which the encoder disks rotate with the shaft, the circumference of which has a number of segments proportional to the number of cylinders of the internal combustion engine, i.e. elongated marked areas are provided.
- the number of segments When determining the angular position of the crankshaft, the number of segments is half the number of cylinders.
- the number of segments When detecting the angular position of the camshaft, the number of segments is equal to the number of cylinders, as is known, the crankshaft rotates at twice the speed of the camshaft.
- Each segment is assigned to a cylinder (s) of the internal combustion engine (when the crankshaft is detected), and each ignition process is controlled as a function of the passage of the associated segment.
- segment systems with segments of the same size have the disadvantage that no assignment that is sufficient for a distribution-free or dual-circuit (e.g. eight-cylinder engine) high-voltage distribution is possible.
- Segment systems are also known in which individual segments are divided by a number of teeth and tooth gaps, and the signals generated by the teeth or tooth gaps in the receiving element are fed to a control circuit. The angular position of the shaft is determined by counting the passing teeth or tooth gaps. This method is complex and requires an additional counting device.
- a device for controlling an internal combustion engine of a motor vehicle is known from US Pat. No. 4,327,687, in which a plurality of segments are arranged on an encoder disk.
- the segments match in their total length as seen in the direction of rotation of the encoder disc. Due to the steeply falling front and rear flanks of the segments, they influence a fixedly arranged receiving element.
- the measurement signal generated in this way is fed to a control circuit for the ignition of a motor vehicle.
- these segments have no markings, in particular not by permanent magnets. Therefore, one or more revolutions are necessary in order to be able to make an exact assignment of the segment to the individual cylinders of the internal combustion engine.
- the device according to the invention with the characterizing features of the main claim has the advantage that it is possible to assign the ignition pulses for a distributorless or dual-circuit high-voltage distribution with a single transmitter while maintaining the two electrical marks at the beginning and end of the segment.
- the resulting electrical signals marks
- FIG. 1 shows a schematic diagram of a sensor disk
- FIG. 2 shows a pulse diagram
- FIG. 3 shows a circuit diagram.
- 10 denotes a sensor disk, the rotates with the crankshaft or the camshaft of an internal combustion engine.
- the encoder disk 10 has segments 11, 12 on its circumference and gaps 13, 14 between them. If, as in FIG. 1, two segments or two gaps are provided and the encoder disk 10 is fastened to the crankshaft of the internal combustion engine, it is suitable for devices for controlling four-cylinder engines.
- the segments 11, 12 are of the same length, they have the same angle of rotation and are diametrically opposite.
- a permanent magnet 15 is arranged at one end of the segment 11, the polarity of which is formed in the radial direction of the encoder disk 10.
- the height of the permanent magnet 15 corresponds to the height of the segment 11 and adapts to the surface curvature of the segment 11.
- the length of the segment 11, including the permanent magnet 15, corresponds to that of the segment 12.
- the segment 11 can be shortened by the width of the permanent magnet 15, for example by milling.
- the receiving element 20 In the vicinity of the circumference of the encoder disk 10 there is a spatially fixed receiving element 20 which in turn is in operative connection with a control circuit 21.
- the type of interaction of the encoder disk 10 and the receiving element 20 can be very different.
- the encoder disk 10 can be stamped from ferromagnetic sheet metal, and an inductive transmitter is used as the receiving element 20, which already has a magnetic flux in the idle state.
- the receiving element 20 shown in FIG. 1 consists of a permanent magnet 22 and a coil 23.
- the receiving element 20 initially detects the leading edge of the segment 12, for example in the segment 12.
- the ignition process can then, for example, at the end of the segment 12 on one of the trailing edges of the segment 12 Angular position are triggered.
- FIG. 2a shows a transmission of the rotary movement of the crankshaft ( ⁇ KW ) on the rotation of the encoder disk 10 as a function of the angle of rotation ( ⁇ ) of the encoder disk.
- FIG. 2b shows the magnetic flux ( ⁇ erzeug) generated in the receiving element 20 as a function of the angle of rotation ( ⁇ ) of the encoder disk 10. If the encoder disk 10 moves clockwise, then on the front flank of the segment 11, ie at the angular position ⁇ 1 , A magnetic fluff landing is generated in the receiving element 20.
- the magnetic flux runs at the same level as the segment 11 moves past the receiving element 20, consequently no voltage is induced. If the receiving element 20 reaches the permanent magnet 15, ie if the encoder disc 10 is in the angular position ⁇ 2 , the magnetic flux increases again. When the receiving element 20 reaches the end of the permanent magnet 15, ie the rear flank of the segment 11 or the angular position ⁇ 3 , the magnetic flux drops. As the gap 13 now moves past the receiving element 20, no substantial magnetic flux is generated. Analogous to segment 11, a magnetic flux change is now also generated by segment 12 on its front flank and on the rear flank, ie at the angular positions ⁇ 4 and ⁇ 5 .
- FIG. 2c now shows the pulses generated in the receiving element 20.
- a negative pulse is generated at the front flank of the segments 11, 12, ie at the angular position ⁇ 1 or ⁇ 4. The pulse depends on the polarity of the receiving element 20.
- the receiving element 20 reaches the permanent magnet in the angular position ⁇ 2 , another negative impulse.
- the receiving element 20 reaches the trailing edge of the segments 11, 12, ie if the encoder disc 10 is in the angular position ⁇ 3 or ⁇ 5 .
- a positive pulse is produced. Due to the magnetic field of the permanent magnet 15, the positive pulse in position ⁇ 3 is greater than the pulse in position ⁇ 5 .
- the additional pulse caused by the position ⁇ 2 or the different pulse height at position ⁇ 3 , can now be used as a marker.
- the voltages generated on the flanks of the segments 11 and 12 and in position ⁇ 2 by the permanent magnet 15 in the receiving element 20 are fed to the two input terminals E1 and E2 of the evaluation circuit shown in FIG. 3 via two Schmitt triggers of different switching thresholds.
- An inverter 27 is connected to the input terminal E1 to which the voltage U - is applied.
- a non-inverting driver stage 28 is connected to the input terminal E2, to which the voltage U + is present.
- the output of the inverter 27 is connected to the inverting reset input of a flip-flop 29.
- the output of driver stage 28 is connected to its inverting set input.
- a line leads from the output Q of the flip-flop 29 to the clear enable input of a counter 30.
- the inverting clear input of the counter 30 is connected to the output of the. Driver stage 28 connected. Furthermore, the voltage U - tapped before the inverter 27 is present at the counter input of the counter 30. Lines lead from the two outputs of the counter 30 to the two cylinder groups of a four-cylinder engine. This circuit is used to obtain a synchronous pulse in order to ensure an exact assignment of the internal combustion engine as soon as it starts To enable the position of the encoder wheel for the respective rotation of the shaft. This principle of evaluation can of course be used for all engines with an even number of cylinders. In the case of asymmetrical engines, care must be taken that the asymmetry occurs within one revolution of the crankshaft.
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Description
- Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung nach der Gattung des Hauptanspruchs. Bei Vorrichtungen zum Steuern einer Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, insbesondere der Zündung und dergleichen, ist es bekannt, Sensorsysteme zur Erfassung der Winkelstellung einer Welle der Brennkraftmaschine, insbesondere der Kurbelwelle oder der Nockenwelle, einzusetzen.
- Solche Systeme sind z.B. als Segmentsysteme ausgebildet, bei denen Geberscheiben mit der Welle umlaufen, die an ihrem Umfang mit einer zur Anzahl der Zylinder der Brennkraftmaschine proportionalen Anzahl von Segmenten, d.h. langgestreckten markierten Bereichen, versehen sind. Bei der Erfassung der Winkelstellung der Kurbelwelle beträgt die Anzahl der Segmente dabei die Hälfte der Zylinderzahl. Bei Erfassung der Winkelstellung der Nockenwelle ist die Anzahl der Segmente gleich der Zylinderzahl, da die Kurbelwelle bekanntlich mit der doppelten Drehzahl der Nockenwelle umläuft. Dabei ist jedes Segment einem (bei Erfassung der Kurbelwelle zwei) Zylinder (n) der Brennkraftmaschine zugeordnet, und jeder Zündungsvorgang wird in Abhängigkeit vom Vorbeilaufen des zugehörigen Segmentes gesteuert In einem ortsfesten Aufnahmeelement wird die Vorderflanke des Segmentes erkannt, und durch geeignete Zeitsteuerung über die gesamte Segmentlänge werden die Steuervorgänge für die Brennkraftmaschine ausgelöst. Segmentsysteme mit gleich großen Segmenten haben demgegenüber den Nachteil, daß keine für eine verteilerlose oderZweikreis- (z.B. Achtzylindermotor) Hochspannungsverteilung ausreichende Zuordnung möglich ist.
- Femersind Segmentsysteme bekannt, bei denen einzelne Segmente durch eine Anzahl von Zähnen und Zahnlücken unterteilt sind, und die von den Zähnen bzw. Zahnläcken im Aufnahmeelement erzeugten Signale einer Steuerschaltung zugeführt werden. Dabei wird die Winkelstellung der Welle durch Auszählen der vorbeilaufenden Zähne bzw. Zahnlücken ermittelt. Dieses Verfahren ist aufwendig und erfordert eine zusätzliche Zähleinrichtung.
- Bildet man ferner nur eine einzige Zahnläcke in einem Segment aus, so besteht die Gefahr, daß die zusätzliche Rückflanke eine zusätzliche Zündung auslöst.
- Bei allen hier aufgeführten Vorrichtungen sind bei Start der Brennkraftmaschine mindestens eine Umdrehung notwendig, um eine genaue Zuordnung der Markierung zu erkennen.
- Aus der US-A-4 327 687 ist eine Vorrichtung zum Steuern einer Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeugs bekannt, bei dem auf einer Geberscheibe mehrere Segmente angeordnet sind. In ihrer in Drehrichtung der Geberscheibe gesehenen Gesamtlänge stimmen die Segmente jeweils überein. Durch die steil abfallende Vorder- und Rückflanke der Segmente beeinflussen sie ein raumfest angeordnetes Aufnahmeelement. Das so erzeugte Meßsignal wird einer Steuerschaltung für die Zündung eines Kraftfahrzeugs zugeführt. Diese Segmente weisen aber keinerlei Markierungen, insbesondere nicht durch Permanentmagnete auf. Deshalb sind eine oder mehrere Umdrehungen notwendig, um eine genaue Zuordnung des Segements zu den einzelnen Zylindern der Brennkraftmaschine vornehmen zu können.
- Bei der Steuereinrichtung nach der DE-A-26 43 286 sind auf einer Geberscheibe mehrere Permanentmagnete eingearbeitet. Diese Geberscheibe weist aber keine Segmente auf, sondern arbeitet als Impulsgeber. Beim Impulsgeber werden nur Impulse ausgezählt. Durch einen zusätzlichen auf der Geberscheibe angeordneten Permanentmagneten wird ein zusätzlicher Impuls erzeugt, der die Zeitmessung zwischen den beiden Permanentmagneten unterbricht. Dabei kann es vorkommen, daß aber dieser zusätzliche Impuls die Zeitmessung unterbricht bzw. von neuem startet. Fehlmessungen bzw. Fehlsteuerung sind deshalb nicht auszuschließen.
- Die erfindungsgemäße Vorrichtung mit den kennzeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenüber den Vorteil, daß eine Zuordnung der Zündimpulse für eine verteilerlose oder ZweikreisHochspannungs-verteilung mit einem einzigen Geber unter Beibehaltung der beiden elektrischen Marken am Segmentanfang und Segmentende möglich ist. Aufgrund der sich ergebenden elektrischen Signale (Marken) kann man eindeutig die Zylindergruppen bei einer verteilerlosen Hochspannungsverteilung zuordnen. Es sind dabei keine Änderungen des Profils der Segmente notwendig, so daß insbesondere bei hohen Motorabtriebsmomenten keine Risse durch Verspannungen auftreten können.
- Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen der im Hauptanspruch angegebenen Vorrichtung möglich.
- Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert Es zeigen Figur eine Prinzipdarstellung einer Geberscheibe, Figur 2 ein Impulsdiagramm und Figur 3 eine schaltungsgemäße Darstellung.
- In Figur 1 bezeichnet 10 eine Geberscheibe, die mit der Kurbelwelle oder der Nockenwelle einer Brennkraftmaschine umläuft. Die Geberscheibe 10 weist an ihrem Umfang Segmente 11, 12 sowie dazwischenliegende Lücken 13, 14 auf. Sind, wie in Figur 1, zwei Segmente bzw. zwei Lücken vorgesehen und ist die Geberscheibe 10 an der Kurbelwelle der Brennkraftmaschine befestigt, so eignet sie sich für Vorrichtungen zum Steuern von Vierzylindermotoren. Die Segmente 11, 12 sind gleich lang ausgebildet, sie weisen denselben Drehwinkel auf und liegen sich diametral gegenüber. An einem Ende des Segments 11 ist ein Permanentmagnet 15 angeordnet, dessen Polung in radialer Richtung der Geberscheibe 10 ausgebildet ist. Die Höhe des Permanentmagneten 15 entspricht der Höhe des Segments 11 und paßt sich der Oberflächenkrümmung des Segments 11 an. Das Segment 11 entspricht einschließlich des Permanentmagneten 15 in seiner Länge dem Segment 12. Bei der Herstellung ist somit das Segment 11 durch z.B. Abfräsen um die Breite des Permanentmagneten 15 zu kürzen.
- In der Nähe des Umfangs der Geberscheibe 10 befindet sich ein raumfestes Aufnahmeelement 20, das seinerseits mit einer Steuerschaltung 21 in Wirkverbindung steht. Die Art der Wechselwirkung von Geberscheibe 10 und Aufnahmeelement 20 kann dabei sehr verschiedenartig sein. Bei Ausnutzung von magnetischen Wechselwirkungen kann die Geberscheibe 10 aus ferromagnetischem Blechgestanzt sein, und als Aufnahmeelement 20 wird ein Induktivgeberverwendet, der im Ruhezustand bereits einen magnetischen Fluß aufweist. Das in der Figur 1 dargestellte Aufnahmeelement 20 besteht aus einem Permanentmagneten 22 und einer Spule 23.
- Wenn die Geberscheibe 10, wie in Figur 1 angezeigt, im Uhrzeigersinn umläuft, wird vom Aufnahmeelement 20 zunächst-beispielsweise im Segment 12 - die Vorderflanke des Segments 12 erfaßt Der Zündvorgang kann dann beispielsweise am Ende des Segments 12 bei einer der Rückflanke des Segments 12 entsprechenden Winkelstellung ausgelöst werden.
- Zur Veranschaulichung der Wirkungsweise der in Figur 1 dargestellten Vorrichtung ist in Figur 2 derzeitliche Verlauf der von den Segmenten 11, 12 bzw. von den Lücken 13, 14 und vom Permanentmagneten 15 erzeugten Signale dargestellt Figur 2a zeigt eine Übertragung der Drehbewegung der Kurbelwelle (Δ KW) auf die Umdrehung der Geberscheibe 10 in Abhängigkeit vom Drehwinkel (α) der Geberscheibe. In Figur 2b ist der im Aufnahmeelement 20 erzeugte magnetische Fluß (Δ Φ) in Abhängigkeit vom Drehwinkel (α) der Geberscheibe 10 aufgezeigt Bewegt sich die Geberscheibe 10 im Uhrzeigersinn, so wird an der Vorderflanke des Segments 11, d.h. bei der Winkelstellung α1, im Aufnahmeelement 20 eine magnetische Flufländerung erzeugt. Der Magnetfluß verläuft in gleicher Höhe, während sich das Segment 11 am Aufnahmeelement 20 vorbeibewegt, folglich wird keine Spannung induziert. Erreicht das Aufnahmeelement 20 den Permanentmagneten 15, d.h. befindet sich die Geberscheibe 10 in der Winkelstellung α2, so steigt der magnetische Fluß nochmals an. Erreicht das Aufnahmeelement 20 das Ende des Permanentmagneten 15, d.h. die Rückflanke des Segments 11 bzw. die Winkelstellung α3, so fällt der magnetische Fluß ab. Während sich nun die Lücke 13 am Aufnahmeelement 20 vorbeibewegt, wird kein wesentlicher magnetischer Fluß erzeugt. Analog zum Segment 11 wird nun auch vom Segment 12 an dessen Vorderflanke als auch an der Rückflanke, d.h. bei der Winkelstellung α4 und α5 eine magnetische Flußänderung erzeugt.
- Figur 2c zeigt nun die im Aufnahmeelement 20 erzeugten Impulse. Jeweils an der Vorderflanke der Segmente 11, 12, d.h. bei der Winkelstellung α1, bzw. α4 wird ein negativer Impuls erzeugt Der Impuls ist abhängig von der Polung des Aufnahmeelements 20. Erreicht das Aufnahmeelement 20 den Permanentmagneten in Winkelstellung α2, so wird ein weiterer negativer Impuls hervorgerufen. Erreicht das Aufnahmeelement 20 die Rückflanke der Segmente 11, 12, d.h. befindet sich die Geberscheibe 10 in der Winkelstellung α3 bzw. α5, so wird ein positiver Impuls hervorgerufen. Aufgrund des Magnetfeldes des Permanentmagneten 15 ist der positive Impuls bei Stellung α3 größer als der Impuls in Stellung α5. Der zusätzliche Impuls, hervorgerufen durch die Stellung α2 bzw. die unterschiedliche Impulshöhe bei Stellung α3, kann nun als Markierung verwendet werden.
- Die an den Flanken der Segmente 11 bzw. 12 und in Stellung α2 durch den Permanentmagneten 15 im Aufnahmeelement 20 erzeugten Spannungen werden über zwei Schmitt-Trigger unterschiedlicher Schaltschwelle den beiden Eingangsklemmen E1 und E2 der in Figur 3 im Prinzpschaltbild dargestellten Auswerteschaltung zugeführt. An die Eingangsklomme E1, an der die Spannung U- anliegt, ist ein Inverter 27 angeschlossen. An die Eingangsklemme E2, an der die Spannung U+ anliegt, ist hingegen eine nichtinvertierende Treiberstufe 28 angeschlossen. Der Ausgang des Inverters 27 ist mit dem invertierenden Reset-Eingang eines Flip-Flops 29 verbunden. An dessen invertierenden Set-Eingang ist der Ausgang der Treiberstufe 28 angeschlossen. Vom Ausgang Q des Flip-Flops 29 führt eine Leitung zum Clear-Enable-Eingang eines Zählers 30. Der invertierende Clear-Eingang des Zählers 30 ist mit dem Ausgang der. Treiberstufe 28 verbunden. Femer liegt am Zähleingang des Zählers 30 die vor dem Inverter 27 abgegriffene Spannung U- an. Von den beiden Ausgängen des Zahlers 30 führen Leitungen zu den beiden Zylindergruppen eines Vierzylindermotors. Diese Schaltung dient zur Gewinnung eines Synchron impulses, um bereits beim Start der Brennkraftmaschine eine genaue Zuordnung der Stellung des Geberrades zur jeweiligen Drehung der Welle zu ermöglichen. Dieses Prinzip der Auswertung ist selbstverständlich für alle Motoren mit gerader Zylinderanzahl anwendbar. Bei asymmetrischen Motoren ist darauf zu achten, daß die Asymmetrie innerhalb einer Kurbelwellenumdrehung auftritt.
Claims (3)
- Vorrichtung zum Steuern einer Brennkrattmaschine eines Kraftfahrzeugs, mit einem Sensorsystem, bei dem eine mit einer Welle der Brennkraftmaschine umlaufende Geberscheibe (10) mit einem raumfesten Aufnahmeelement (20) in Wirkverbindung steht, die an ihrem Umfang mit einer zur Anzahl der Zylinder der Brennkraftmaschine proportionalen Anzahl von das Aufnahmeelement (20) beeinflussenden Segmenten (11, 12) versehen ist, wobei die Segmente (11, 12) eine steil abfallende Vorder- und Rückflanke haben und in ihrer in Drehrichtung der Geberscheibe (10) gesehenen Gesamtlänge jeweils übereinstimmen, und das Aufnahmeelement (20) mit einer Steuerschaltung (21) für die Zündung oder dergleichen des Kraftfahrzeugs verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens einem der Segemente (11, 12) ein in radialer Richtung der Geberscheibe (10) polarisierter Permanentmagnet (15) als Markierung zugeordnet ist, der in Wirkverbindung mit dem Aufnahmeelement (20) ein der Steuerschaltung (21) zuführbares Signal erzeugt, daß das Segment (11) zusammen mit dem Permanentmagneten (15) in seiner in Drehrichtung der Geberscheibe (10) gesehenen Gesamtlänge den übrigen Segmenten entspricht und daß der Permanentmagnet (15) an einem Ende des Segments (11, 12) angeordnet ist, so daß das der Steuerschaltung (21) zuführbare Signal eine erlichte Signalhöhe gegenüber den durch die verbleibenden Vorder- und Rückflanken der Segmente (11, 12) hervorgerufenen Signale aufweist.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Permanentmagnet (15) in Drehrichtung der Scheibe (10) gesehen am Ende eines Segments (11) angeordnet ist.
- Vorrichtung nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Geberscheibe (10) Teil einer Zündung mit verteilerloser oder Zweikreis-Hochspannungsverteilung ist
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